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Multistage learner for efficiently boosting large datasets

机译:多级学习器,可有效增强大型数据集

摘要

Implementations of the disclosed subject matter provide methods and systems for using a multistage learner for efficiently boosting large datasets in a machine learning system. A method may include obtaining a first plurality of examples for a machine learning system and selecting a first point in time. Next, a second point in time occurring subsequent to the first point in time may be selected. The machine learning system may be trained using m of the first plurality of examples. Each of the m examples may include a feature initially occurring after the second point in time. In addition, the machine learning system may be trained using n of the first plurality of examples, and each of the n examples may include a feature initially occurring after the first point in time.
机译:公开的主题的实施方式提供了用于使用多级学习器来有效地提升机器学习系统中的大型数据集的方法和系统。一种方法可以包括获得用于机器学习系统的第一多个示例并选择第一时间点。接下来,可以选择在第一时间点之后发生的第二时间点。可以使用前多个示例中的m个训练机器学习系统。 m个示例中的每个示例可包括最初在第二时间点之后发生的特征。另外,可以使用第一多个示例中的n个训练机器学习系统,并且n个示例中的每一个可以包括最初在第一时间点之后出现的特征。

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